JP2012114085A - 発光ダイオード駆動回路、発光ダイオード駆動方法及びこれを含む発光ダイオードシステム - Google Patents
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Abstract
【課題】発光ダイオード電流の歪みを防止することができ、動作速度が速い、発光ダイオード駆動回路及びこれを含む発光ダイオードシステムを提供する。
【解決手段】発光ダイオード駆動回路は、電流駆動回路、ダイナミックヘッドルームコントローラ、及びパワーサプライ回路を含む。電流駆動回路は、発光ダイオード電流情報を含む第1制御信号及び電流駆動回路活性化信号に応答して、発光ダイオードストリングに流れる電流信号を制御する。ダイナミックヘッドルームコントローラは、電流駆動回路活性化信号の論理状態に応じて変化する電圧レベルを有するダイナミックヘッドルーム制御信号を発生する。パワーサプライ回路は、ダイナミックヘッドルーム制御信号に応答して変化する発光ダイオード駆動電圧を発生する。
【選択図】図1
【解決手段】発光ダイオード駆動回路は、電流駆動回路、ダイナミックヘッドルームコントローラ、及びパワーサプライ回路を含む。電流駆動回路は、発光ダイオード電流情報を含む第1制御信号及び電流駆動回路活性化信号に応答して、発光ダイオードストリングに流れる電流信号を制御する。ダイナミックヘッドルームコントローラは、電流駆動回路活性化信号の論理状態に応じて変化する電圧レベルを有するダイナミックヘッドルーム制御信号を発生する。パワーサプライ回路は、ダイナミックヘッドルーム制御信号に応答して変化する発光ダイオード駆動電圧を発生する。
【選択図】図1
Description
本発明は、発光ダイオード駆動回路、発光ダイオード駆動方法及びこれを含む発光ダイオードシステム(CIRCUIT AND METHOD OF DRIVING LIGHT EMITTING DIODES、AND LIGHT EMITTING DIODE SYSTEM HAVING THE SAME)に関する。
最近、表示装置分野において、環境に優しく、低電力製品に対する市場要求に応えつつ、多様な形態の発光技術に関する研究が進められている。
現在使用されている表示装置のうちには、主に、プラズマ表示装置(Plasma Display Panel)、液晶表示装置(Liquid Crystal Display:LCD)、発光ダイオード(Light Emitting Diode:LED)表示装置などがある。このうちの発光ダイオード表示装置は、両端に印加される電圧によって自体発光する素子であって、安定的で、発熱量が非常に少なく、消費電力が低いという長所から次世代技術として脚光を浴びている。発光ダイオード表示装置は照明装置だけではなく、液晶表示装置(LCD)のバックライト部としても用いられる。
本発明の目的は、発光ダイオードストリングに流れる電流の歪みを防止することができ、スイッチング速度が速い、発光ダイオード駆動回路を提供することにある。
本発明の他の目的は、前記発光ダイオード駆動回路を含む表示装置を提供することにある。
本発明のさらに他の目的は、発光ダイオードストリングに流れる電流の歪みを防止することができ、スイッチング速度が速い、発光ダイオード駆動方法を提供することにある。
上記目的を達成するために、本発明の一実施形態による発光ダイオード駆動回路は、電流駆動回路、ダイナミックヘッドルーム(headroom)コントローラ、及びパワーサプライ回路を含む。
電流駆動回路は、発光ダイオード電流情報を含む第1制御信号及び電流駆動回路活性化信号に応答して、発光ダイオードストリングに流れる電流信号を制御する。ダイナミックヘッドルームコントローラは前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号及び前記電流駆動回路活性化信号に基づいて、前記電流駆動回路活性化信号の論理状態に応じて変化する電圧レベルを有するダイナミックヘッドルーム制御信号を発生する。パワーサプライ回路は、前記ダイナミックヘッドルーム制御信号に応答して変化する発光ダイオード駆動電圧を発生して、前記発光ダイオード駆動電圧を前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第2端子に提供する。
本発明の一実施形態によれば、前記ダイナミックヘッドルーム制御信号は、前記電流駆動回路活性化信号がイネーブル状態のとき第1電圧レベルを有し、前記電流駆動回路活性化信号がディスイネーブル状態のとき前記第1電圧レベルよりも高い第2電圧レベルを有することができる。
本発明の一実施形態によれば、前記ダイナミックヘッドルームコントローラは、前記電流駆動回路活性化信号がディスイネーブル状態のとき、前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号の大きさを増加させ、前記電流駆動回路活性化信号がイネーブル状態のとき、前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号の大きさを前記発光ダイオードストリングのそれぞれの前記第1端子の電圧信号のうちの最小電圧レベルを有する電圧信号に対応する第1基準電圧以上の値に維持することができる。
本発明の一実施形態によれば、前記電流駆動回路活性化信号がディスイネーブル状態からイネーブル状態に変化するとき、前記発光ダイオードストリングのそれぞれに流れる電流が歪まないこともある。
本発明の一実施形態によれば、前記第1制御信号は、前記発光ダイオード電流情報信号に対応する基準電圧を発生する基準回路によって発生されることができる。
本発明の一実施形態によれば、前記第1制御信号は、前記発光ダイオード駆動回路が含まれた半導体集積回路の外部または内部から発生されることができる。
本発明の一実施形態によれば、前記ダイナミックヘッドルームコントローラは、レベル検出器、比較器、加算器、選択回路及びデジタル/アナログ変換器を含むことができる。
レベル検出器は、前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号の電圧レベルを検出し、前記検出された電圧レベルのうちの最小電圧レベルを有する最小検出電圧信号を発生する。比較器は前記最小検出電圧信号と第1基準電圧とを比較して比較出力データを発生する。加算器は前記比較出力データに第1データを加えて加算出力データを発生する。選択回路は前記電流駆動回路活性化信号に応答して、前記比較出力データと前記加算出力データのうちの1つを選択する。デジタル/アナログ変換器は前記選択回路の出力データに対してデジタル/アナログ変換を行い、前記ダイナミックヘッドルーム制御信号を発生する。
本発明の一実施形態によれば、前記選択回路は、前記電流駆動回路活性化信号がイネーブル状態のとき、前記比較出力データを出力し、前記電流駆動回路活性化信号がディスイネーブル状態のとき、前記加算出力データを出力することができる。
本発明の一実施形態によれば、前記ダイナミックヘッドルームコントローラは、レベル検出器、比較器、補償回路、加算器、選択回路及びデジタル/アナログ変換器を含むことができる。
レベル検出器は、前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号の電圧レベルを検出し、前記検出された電圧レベルのうちの最小電圧レベルを有する最小検出電圧信号を発生する。比較器は前記最小検出電圧信号と第1基準電圧とを比較して、比較出力データを発生する。補償回路は前記比較出力データの周波数特性を補償する。加算器は前記補償回路の出力データに第1データを加えて加算出力データを発生する。選択回路は前記電流駆動回路活性化信号に応答して前記補償回路の出力データと前記加算出力データのうちの1つを選択する。デジタル/アナログ変換器は前記選択回路の出力データに対してデジタル/アナログ変換を行い、前記ダイナミックヘッドルーム制御信号を発生する。
本発明の一実施形態によれば、前記電流駆動回路を構成するパワートランジスタのドレイン−ソース間の電圧は、前記発光ダイオードストリングに流れる電流信号の変化に従って変化することができる。
本発明の一実施形態によれば、前記発光ダイオード駆動回路は、前記発光ダイオード駆動電圧に対応するフィードバック電圧と前記ダイナミックヘッドルーム制御信号との差を増幅して第1増幅信号を発生し、前記第1増幅信号を前記パワーサプライ回路に提供するエラー増幅器をさらに含むことができる。
本発明の一実施形態による表示装置は、ディスプレイパネル、バックライト駆動回路及びバックライトユニットを含む。
バックライト駆動回路は、電流駆動回路活性化信号の論理状態に応じて変化する電圧レベルを有するダイナミックヘッドルーム制御信号を発生し、前記ダイナミックヘッドルーム制御信号に基づいて前記発光ダイオード駆動電圧を発生する。バックライトユニットは、発光ダイオードストリングを含み、前記発光ダイオード駆動電圧に応答して動作し、前記ディスプレイパネルに光を提供する。
本発明の一実施形態による発光ダイオード駆動方法は、発光ダイオード電流情報を含む第1制御信号及び電流駆動回路活性化信号に応答して発光ダイオードストリングに流れる電流信号を制御する段階と、前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号をセンシングする段階と、前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号及び前記電流駆動回路活性化信号に基づいて、前記電流駆動回路活性化信号の論理状態に応じて変化する電圧レベルを有するダイナミックヘッドルーム制御信号を発生する段階と、前記ダイナミックヘッドルーム制御信号に応答して変化する発光ダイオード駆動電圧を発生する段階と、前記発光ダイオード駆動電圧を前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第2端子に提供する段階と、を含む。
本発明の一実施形態によれば、前記ダイナミックヘッドルーム制御信号を発生する段階は、前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号の電圧レベルを検出する段階と、前記検出された電圧レベルのうちの最小電圧レベルを有する最小検出電圧信号を発生する段階と、前記最小検出電圧信号と第1基準電圧とを比較して比較出力データを発生する段階と、前記比較出力データに第1データを加えて加算出力データを発生する段階と、前記電流駆動回路活性化信号に応答して前記比較出力データと前記加算出力データのうちの1つを選択して選択出力データを発生する段階と、前記選択出力データに対してデジタル/アナログ変換を行い、前記ダイナミックヘッドルーム制御信号を発生する段階と、を含むことができる。
本発明の実施形態による発光ダイオード駆動回路は、電流駆動回路活性化信号の論理状態に応じて変化する電圧レベルを有するダイナミックヘッドルーム制御信号を発生し、前記ダイナミックヘッドルーム制御信号に基づいて発光ダイオード駆動電圧を発生する。よって、本発明の実施形態による発光ダイオード駆動回路を含む発光ダイオードシステムは、電流駆動回路活性化信号の論理状態が変化するとき、すなわち、発光ダイオードストリングに含まれた発光ダイオードがオフ状態からオン状態に変化するとき、発光ダイオードストリングに流れる電流信号の歪みを防止することができる。また、発光ダイオード駆動回路はスイッチング速度が速い。
本明細書に開示されている本発明の実施形態について、特定の構造的あるいは機能的な説明はただの本発明の実施例を説明するための目的として例示したものであって、本発明の実施形態は多様な形態として実施することができ、本明細書に説明された実施形態に限られるものと解釈してはいけない。
本発明は多様な変更を加えることや多様な形態を有することができるため、特定の実施形態を図面に例示して本明細書に詳細に説明するものとする。しかしながら、これは本発明を特定の開示形態に対して限定するものでなく、本発明の思想及び技術範囲に含まれる、すべての変更、均等物ないし代替物が含まれるものと理解しなければならない。
第1、第2などの用語は多様な構成要素を説明するために用いられるが、上記記構成要素は上記用語によって限定されない。上記用語は一つの構成要素を他の構成要素から区別する目的としてのみ用いられる。例えば、本発明の権利範囲内で第1構成要素は第2構成要素に命名されることができ、同様に、第2構成要素が第1構成要素に命名されることができる。
ある構成要素が他の構成要素に「連結されて」いるとか、または「接続されて」いるとした場合は、その他の構成要素に直接連結されているか、または接続されていることであるが、その間に他の構成要素が存在することもあるものとして理解すべきである。一方、ある構成要素が他の構成要素に「直接連結されて」いるとか「直接接続されて」いるとした場合には、その間に他の構成要素が存在しないものとして理解しなければならない。構成要素との関係を説明する他の表現、すなわち「〜間に」と「すぐ〜間に」または「〜に隣接する」と「〜に直接隣接する」なども同様に解釈すべきである。
本出願で使用する用語はただ特定の実施例を説明するために用いられたものであって、本発明を限定しようとする意図ではない。単数の表現は文脈上に明白に示されてない限り、複数の表現を含む。本出願において、「含む」または「有する」などの用語は説示した特徴、数字、段階、動作、構成要素、部分品またはこれらの組み合わせが存在することを指定しようとするものであって、一つまたはその以上の他の特徴、数字、段階、動作、構成要素、部分品またはこれらの組み合わせなどの存在または付加可能性を、あらかじめ排除しないものとして理解すべきである。
他に定義しない限り、技術的または科学的な用語を含めて、ここに用いられるすべての用語は、本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者によって一般的に理解される用語と同一意味を有する。一般的に用いられる、既に定義されている用語は、関連技術の文脈上の有する意味と一致する意味を有するものとして解釈しなければならなく、本出願において明白に定義しない限り、理想的であるか、または過度に形式的な意味で解釈されない。
一方、ある実施形態が他に実現可能な場合に、特定ブロック内に明記した機能または動作がフローチャートに明記した順序と違うように実行されることも予想できる。例えば、連続する2つのブロックが実際は同時に実行されることもでき、係わる機能または動作によっては前記ブロックが逆に実行されることも予想できる。
以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
図1は、本発明の一実施形態による発光ダイオードシステム1000を示すブロック図である。
図1に示すように、発光ダイオードシステム1000は、発光ダイオード駆動回路1100及び発光ダイオードアレイ1500を含む。
図1に示すように、発光ダイオードシステム1000は、発光ダイオード駆動回路1100及び発光ダイオードアレイ1500を含む。
発光ダイオードアレイ1500は、発光ダイオード駆動電圧VLED_Aに応答して発光する。発光ダイオード駆動回路1100は、電流駆動回路活性化信号CD_ENの論理状態に応じて変化する電圧レベルを有するダイナミックヘッドルーム制御信号を発生し、前記ダイナミックヘッドルーム制御信号に基づいて発光ダイオード駆動電圧VLED_Aを発生する。また、発光ダイオード駆動回路1100は、発光ダイオード電流(LED current)情報を含む第1制御信号VCON1及び電流駆動回路活性化信号CD_ENに基づいて、発光ダイオードアレイ1500を構成する発光ダイオードストリング1510、1520、1530に流れる電流を制御する。発光ダイオード電流(LED current)情報は、ユーザ(user)が発光ダイオード駆動回路1100を含む半導体集積回路の内部または外部から調節可能な目標発光ダイオード電流(target LED current)とすることができる。
発光ダイオードストリング1510、1520、1530のそれぞれの第1端子L_K1、L_K2、・・・、L_Knは、発光ダイオード駆動回路1100に含まれたパワートランジスタのそれぞれのドレインに接続される。図1で、第1端子L_K1、L_K2、・・・、L_Knの電圧はそれぞれVLED_K1、VLED_K2、・・・、VLED_Knと示し、第1端子L_K1、L_K2、・・・、L_Knのそれぞれから発光ダイオード駆動回路1100に含まれたパワートランジスタのそれぞれのドレインに流れる電流を、それぞれILED1、ILED2、・・・、ILEDnと示した。発光ダイオードストリング1510、1520、1530のそれぞれの第2端子L_Aは互いに電気的に接続されている。
発光ダイオードアレイ1500は少なくとも1つの発光ダイオードストリング1510、1520、1530を含むことができ、発光ダイオードストリング1510、1520、1530はそれぞれ互いに直列接続された少なくとも1つの発光ダイオードを含むことができる。
図2は、図1の発光ダイオードシステム1000に含まれた発光ダイオード駆動回路1100の一例を示すブロック図である。
図2に示すように、発光ダイオード駆動回路1100は、パワーサプライ回路1110、ダイナミックヘッドルームコントローラ(dynamic headroom controller)1120、及び電流駆動回路1105を含む。
図2に示すように、発光ダイオード駆動回路1100は、パワーサプライ回路1110、ダイナミックヘッドルームコントローラ(dynamic headroom controller)1120、及び電流駆動回路1105を含む。
電流駆動回路1105は、電流ドライバ1160、1170、1180を含み、電流駆動回路活性化信号CD_EN及び発光ダイオード電流情報を含む第1制御信号VCON1に応答して発光ダイオードストリング(図1の1510、1520、1530)に流れる電流信号ILED1、ILED2、・・・、ILEDnを制御する。第1制御信号VCON1は、発光ダイオード駆動回路1100が含まれた半導体集積回路の外部または内部から発生することができる。電流駆動回路活性化信号CD_ENはパルス幅変調信号(pulse−width modulated signal)とすることができる。
ダイナミックヘッドルームコントローラ1120は、発光ダイオードストリング(図1の1510、1520、1530)のそれぞれの第1端子L_K1、L_K2、・・・、L_Knの電圧信号VLED_K1、VLED_K2、・・・、VLED_Kn電流駆動回路活性化信号CD_ENに基づいて、前記電流駆動回路活性化信号CD_ENの論理状態に応じて変化する電圧レベルを有するダイナミックヘッドルーム制御信号VO_DHCを発生する。
パワーサプライ回路1110は、ダイナミックヘッドルーム制御信号VO_DHCに応答して変化する発光ダイオード駆動電圧VLED_Aを発生し、発光ダイオード駆動電圧VLED_Aを発光ダイオードストリング1510、1520、1530のそれぞれの第2端子L_Aに提供する。
図3は、図2の発光ダイオード駆動回路1100に含まれた電流駆動回路1105を詳細に示す回路図である。
図3に示すように、電流ドライバ1160は、増幅器1161、スイッチ1162、NMOSトランジスタ1163及び抵抗RSを含むことができる。抵抗RSは接地に接続された第1端子を有する。NMOSトランジスタ1163は、発光ダイオードストリング(図1の1510)の第1端子L_K1に接続されたドレイン及び抵抗RSの第2端子に接続されたソースを有する。スイッチ1162は第1制御信号VCON1が印加された第1端子を有し、電流駆動回路活性化信号CD_ENに応答して動作する。増幅器1161は、スイッチ1162の第2端子に接続された第1入力端子、NMOSトランジスタ1163のソースに接続された第2入力端子、及びNMOSトランジスタ1163のゲートに接続された出力端子を有する。
図3に示すように、電流ドライバ1160は、増幅器1161、スイッチ1162、NMOSトランジスタ1163及び抵抗RSを含むことができる。抵抗RSは接地に接続された第1端子を有する。NMOSトランジスタ1163は、発光ダイオードストリング(図1の1510)の第1端子L_K1に接続されたドレイン及び抵抗RSの第2端子に接続されたソースを有する。スイッチ1162は第1制御信号VCON1が印加された第1端子を有し、電流駆動回路活性化信号CD_ENに応答して動作する。増幅器1161は、スイッチ1162の第2端子に接続された第1入力端子、NMOSトランジスタ1163のソースに接続された第2入力端子、及びNMOSトランジスタ1163のゲートに接続された出力端子を有する。
増幅器1161は差動増幅器とすることができ、発光ダイオード電流情報を含む第1制御信号VCON1とフィードバック信号との差を増幅する。抵抗RSはNMOSトランジスタ1163のソースと接地との間に接続され、NMOSトランジスタ1163のドレイン電流の大きさを決定する。
図3に示すように、電流ドライバ1170、1180も電流ドライバ1160と同一の回路構成を有し、電流ドライバ1160と同様に動作する。
図3から電流駆動回路1105を構成するスイッチングトランジスタ1163、1173、1183は、n型LDMOS(Lateral Diffused MOS transistor)、パワーMOSトランジスタ、IGBT(Insulated Gate Bipolar transistor)など任意のパワートランジスタとすることができる。
図3から電流駆動回路1105を構成するスイッチングトランジスタ1163、1173、1183は、n型LDMOS(Lateral Diffused MOS transistor)、パワーMOSトランジスタ、IGBT(Insulated Gate Bipolar transistor)など任意のパワートランジスタとすることができる。
図4は、図1の発光ダイオードシステムに含まれた発光ダイオード駆動回路1100の他の一例を示すブロック図である。
図4の例で、発光ダイオード駆動回路1100aの電流駆動回路1105は、電流ドライバ1160、1170、1180及び入力回路1106を含む。入力回路1106は、バッファ回路1107、電流ミラー(mirror)回路1108及び抵抗R2を含む。バッファ回路1107は、増幅器1109、NMOSトランジスタ(MN1)及び抵抗R1を含み、第1制御信号VCON1を安定化する。電流ミラー回路1108は、PMOSトランジスタMP1、MP2を含み、NMOSトランジスタ(MN1)を介して流れる電流に比例する大きさを有する電流を出力する。抵抗R2はPMOSトランジスタMP2を介して流れる電流に対応する電圧信号である第2制御信号VCON2を発生する。電流ドライバ1160、1170、1180は、電流駆動回路活性化信号CD_EN及び第2制御信号VCON2に応答して動作する。
図4の例で、発光ダイオード駆動回路1100aの電流駆動回路1105は、電流ドライバ1160、1170、1180及び入力回路1106を含む。入力回路1106は、バッファ回路1107、電流ミラー(mirror)回路1108及び抵抗R2を含む。バッファ回路1107は、増幅器1109、NMOSトランジスタ(MN1)及び抵抗R1を含み、第1制御信号VCON1を安定化する。電流ミラー回路1108は、PMOSトランジスタMP1、MP2を含み、NMOSトランジスタ(MN1)を介して流れる電流に比例する大きさを有する電流を出力する。抵抗R2はPMOSトランジスタMP2を介して流れる電流に対応する電圧信号である第2制御信号VCON2を発生する。電流ドライバ1160、1170、1180は、電流駆動回路活性化信号CD_EN及び第2制御信号VCON2に応答して動作する。
図5は、図1の発光ダイオードシステムに用いられる第1制御信号VCON1を発生する回路の一例を示すブロック図である。
図5に示すように、第1制御信号VCON1は基準回路により発生され、発光ダイオード電流情報信号に基づいて発生される。
図5に示すように、第1制御信号VCON1は基準回路により発生され、発光ダイオード電流情報信号に基づいて発生される。
図6は、図3の電流駆動回路1105を構成するNMOSトランジスタのドレイン−ソース電圧VDSとドレイン電流IDSとの関係を示すグラフである。
図6に示すように、NMOSトランジスタ1163は、ドレイン−ソース電圧VDSが低い線形領域(LINEAR REGION)では、ドレイン−ソース電圧VDSが増加することによってドレイン電流IDSが増加し、ドレイン−ソース電圧VDSが高い飽和領域(SATURATION REGION)では、ドレイン−ソース電圧VDSが増加してもドレイン電流IDSが一定の値を有する。線形領域(LINEAR REGION)のうちでもドレイン−ソース電圧VDSが非常に低い場合、NMOSトランジスタ1163はドレイン電流IDSがドレイン−ソース電圧VDSに正比例するトライオード領域(triode region)から動作する。トライオード領域でNMOSトランジスタ1163は、抵抗のような機能を有する。
図6に示すように、NMOSトランジスタ1163は、ドレイン−ソース電圧VDSが低い線形領域(LINEAR REGION)では、ドレイン−ソース電圧VDSが増加することによってドレイン電流IDSが増加し、ドレイン−ソース電圧VDSが高い飽和領域(SATURATION REGION)では、ドレイン−ソース電圧VDSが増加してもドレイン電流IDSが一定の値を有する。線形領域(LINEAR REGION)のうちでもドレイン−ソース電圧VDSが非常に低い場合、NMOSトランジスタ1163はドレイン電流IDSがドレイン−ソース電圧VDSに正比例するトライオード領域(triode region)から動作する。トライオード領域でNMOSトランジスタ1163は、抵抗のような機能を有する。
例えば、図3の電流ドライバ1160の抵抗RSが5Ωであり、NMOSトランジスタ1163のドレイン電流が40mAである仕様(specification)を有する場合、抵抗RS両端にかかる電圧は200mVである。NMOSトランジスタ1163のドレイン電圧、すなわち、発光ダイオードストリング1510の第1端子L_K1の電圧信号VLED_K1が500mVであれば、NMOSトランジスタ1163のドレイン−ソース間には300mVの電圧がかかる。図6のVDS−IDSカーブで、VDS2が300mVであり、IDS2が40mAの場合、NMOSトランジスタ1163のドレイン電圧、すなわち発光ダイオードストリング1510の第1端子L_K1の電圧信号VLED_K1が500mV(VDS2)から400mV(VDS1)に減少すると、NMOSトランジスタ1163には40mAの電流が流れることができない。
図1に示した本発明の発光ダイオード駆動回路1100は、NMOSトランジスタ1163のドレイン電流がIDS1からIDS2に変化すると、n型LDMOSトランジスタNLDMOSのドレイン−ソース間の電圧をVDS1からVDS2に変化させる。よって、図1に示した本発明の発光ダイオード駆動回路1100は、NMOSトランジスタ1163のサイズを大きくしなくても図6のNMOSトランジスタ1163の特性カーブに沿って動作する。よって、外部から入力される目標LED電流が増加してもNMOSトランジスタ1163のサイズを大きくしなくてもよい。
また、本発明の発光ダイオード駆動回路1100は、電流駆動回路活性化信号CD_ENがイネーブルされて発光ダイオード駆動電圧VLED_Aが降下する区間でも従来の発光ダイオード駆動回路と比較して高い電圧を維持することができる。よって、発光ダイオード駆動回路1100のパワートランジスタ(例えば、NMOSトランジスタ1163)のドレイン−ソース電圧VDSが、従来の発光ダイオード駆動回路と比較して高い値を有することができる。よって、発光ダイオード駆動回路1100を含む発光ダイオードシステム1000の動作速度は速い。
図7は、図2の発光ダイオード駆動回路1100に含まれたパワーサプライ回路1110の一例を示す回路図である。
パワーサプライ回路1110は、一種のDC−DCコンバータとして、直流入力電圧VINを受信して安定した高い直流電圧を出力するブストコンバータである。図7に示すように、パワーサプライ回路1110は、インダクタL1、第1抵抗RF、NMOSパワートランジスタNMOS、ダイオードD1、キャパシタC1、第2抵抗R1及び第3抵抗R2を含む。
パワーサプライ回路1110は、一種のDC−DCコンバータとして、直流入力電圧VINを受信して安定した高い直流電圧を出力するブストコンバータである。図7に示すように、パワーサプライ回路1110は、インダクタL1、第1抵抗RF、NMOSパワートランジスタNMOS、ダイオードD1、キャパシタC1、第2抵抗R1及び第3抵抗R2を含む。
以下、図7のパワーサプライ回路1110の動作について説明する。
まず、ゲート制御信号VGがハイレベルとなるゲート制御信号VGの活性化区間の間にNMOSパワートランジスタNMOSはターン−オンされ、電流はインダクタL1、NMOSパワートランジスタNMOS及び抵抗RFを介して流れる。このとき、インダクタL1は電気エネルギーを電流に対応する磁気エネルギー形態に変換して保存する。よって、ゲート制御信号VGの活性化区間が長くなるほど、インダクタL1に保存される磁気エネルギーも徐々に増加する。
まず、ゲート制御信号VGがハイレベルとなるゲート制御信号VGの活性化区間の間にNMOSパワートランジスタNMOSはターン−オンされ、電流はインダクタL1、NMOSパワートランジスタNMOS及び抵抗RFを介して流れる。このとき、インダクタL1は電気エネルギーを電流に対応する磁気エネルギー形態に変換して保存する。よって、ゲート制御信号VGの活性化区間が長くなるほど、インダクタL1に保存される磁気エネルギーも徐々に増加する。
次に、ゲート制御信号VGがローレベルとなるゲート制御信号VGの非活性化区間の間にNMOSパワートランジスタNMOSはターン−オフされ、ゲート制御信号VGの活性化区間の間にコイルL1に保存された磁気エネルギーは電気エネルギーの形態に変換される。すなわち、コイルL1は保存された磁気エネルギーの大きさによる起電力によって電流を発生させ、この電流はダイオードD1、抵抗R1、R2を介して流れる。ここで、インダクタL1に保存された磁気エネルギーは増加するときと同様な速度で減少する。一方、インダクタL1の起電力と入力電圧VINによる抵抗R1、R2の両端にはLED供給電圧VLED_Aが生成され、抵抗R1、R2に並列に接続されたキャパシタC1に充電される。ゲート制御信号VGの活性化区間の間にインダクタL1に保存された磁気エネルギーが大きいほどインダクタL1の起電力は大きくなって、これにより、LED供給電圧VLED_Aはさらに昇圧される。
次に、ゲート制御信号VGが再び活性化されると、電流はNMOSパワートランジスタNMOSと抵抗RFを経由して再び流れることになり、コイルL1は再び磁気エネルギーを保存することになる。このとき、LED供給電圧VLED_Aの電圧レベルは、キャパシタC1に保存された電圧によって維持される。
上記のように、パワーサプライ回路1110はゲート制御信号VGのデューティ比が高くなると、インダクタL1の起電力が増加されてLED供給電圧VLED_Aを増加させ、ゲート制御信号VGのデューティ比が低くなると、インダクタL1の起電力が減少されてLED供給電圧VLED_Aを減少させる。
図7に示すように、NMOSパワートランジスタNMOSに流れる電流に対応する第1検出電圧VDET1とLED供給電圧VLED_Aをセンシングした第2検出電圧VDET2に基づいて、ゲート制御信号VGのデューティ比(duty ratio)が変化される。
パワーサプライ回路1110は、LED供給電圧VLED_Aが目標電圧よりも小さくなると、インダクタL1の起電力が増加されてLED供給電圧VLED_Aを昇圧させるためにゲート制御信号VGのデューティ比を高める。一方、LED供給電圧VLED_Aが目標電圧よりも大きくなると、インダクタL1の起電力が減少されてLED供給電圧VLED_Aを降下させるためにゲート制御信号VGのデューティ比を低くする。
図8は、図2の発光ダイオード駆動回路1100に含まれたダイナミックヘッドルームコントローラ1120の一例を示す回路図である。
図8に示すように、ダイナミックヘッドルームコントローラ1120は、レベル検出器1121、比較器1122、加算器(adder)1123、選択回路1124及びデジタル/アナログ変換器1125を含むことができる。
図8に示すように、ダイナミックヘッドルームコントローラ1120は、レベル検出器1121、比較器1122、加算器(adder)1123、選択回路1124及びデジタル/アナログ変換器1125を含むことができる。
レベル検出器1121は、発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号VLED_K1、VLED_K2、・・・、VLED_Knの電圧レベルを検出し、検出された電圧レベルのうちの最小電圧レベルを有する最小検出電圧信号VDET_MINを発生する。比較器1122は、最小検出電圧信号VDET_MINと第1基準電圧VREF1とを比較して比較出力データCOMO<n:0>を発生する。加算器1123はデジタル加算器とすることができ、比較出力データCOMO<n:0>に第1データを加えて加算出力データADDO<n:0>を発生する。選択回路1124は電流駆動回路活性化信号CD_ENに応答して、比較出力データCOMO<n:0>と加算出力データADDO<n:0>のうちの1つを選択する。デジタル/アナログ変換器1125は、選択回路1124の出力データMUXO<n:0>に対してデジタル/アナログ変換を行い、ダイナミックヘッドルーム制御信号VO_DHCを発生する。
図9は、図2の発光ダイオード駆動回路1100に含まれたダイナミックヘッドルームコントローラ1120の他の一例を示す回路図である。
図9に示すように、ダイナミックヘッドルームコントローラ1120aは、レベル検出器1121、比較器1122、補償回路1126、加算器1123、選択回路1124及びデジタル/アナログ変換器1125を含むことができる。
図9に示すように、ダイナミックヘッドルームコントローラ1120aは、レベル検出器1121、比較器1122、補償回路1126、加算器1123、選択回路1124及びデジタル/アナログ変換器1125を含むことができる。
図9に示すダイナミックヘッドルームコントローラ1120aは、図8のダイナミックヘッドルームコントローラ1120に、比較器1122の出力である比較出力データCOMO<n:0>の周波数特性を補償する補償回路1126をさらに含む。
図10は、図1の発光ダイオードシステムの動作を示すタイミング図である。図10における信号符号は、図1ないし図9に示す発光ダイオードシステム上の符号と同一である。図10において点線は本発明の実施形態による発光ダイオードシステムの動作を示し、実線は従来技術による発光ダイオードシステムの動作を示す。また、図10においてVLEDは発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号VLED_K1、VLED_K2、・・・、VLED_Knのうちの1つを示し、ILEDは発光ダイオードストリングに流れる電流信号を示す。
図10の例で、比較出力データCOMO<n:0>は、b1100の値を有し、加算出力データADDO<n:0>は比較出力データCOMO<n:0>に第1データb0010が加わったb1110の値を有する。選択回路1124は、電流駆動回路活性化信号CD_ENがイネーブル状態のとき、比較出力データCOMO<n:0>を出力し、電流駆動回路活性化信号CD_ENがディスイネーブル状態のとき、加算出力データADDO<n:0>を出力する。すなわち、選択回路1124は、電流駆動回路活性化信号CD_ENがイネーブル状態のとき、b1100を出力し、電流駆動回路活性化信号CD_ENがディスイネーブル状態のとき、b1110を出力する。
ダイナミックヘッドルーム制御信号VO_DHCは、電流駆動回路活性化信号CD_ENがイネーブル状態のとき、第1電圧レベルLEV1を有し、電流駆動回路活性化信号CD_ENがディスイネーブル状態のとき、前記第1電圧レベルLEV1よりも高い第2電圧レベルLEV2を有する。発光ダイオード駆動回路1100の出力信号VLED_Aは、電流駆動回路活性化信号CD_ENがディスイネーブル状態のとき、従来の技術に比較して増加し、電流駆動回路活性化信号CD_ENがイネーブル状態のときにも従来の発光ダイオード駆動回路と異なってアンダーショット(under shoot)が発生しない。
ダイナミックヘッドルームコントローラは、電流駆動回路活性化信号CD_ENがディスイネーブル状態のとき、前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号の大きさを増加させ、前記電流駆動回路活性化信号がイネーブル状態のとき、前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号の大きさを発光ダイオードストリングのそれぞれの前記第1端子の電圧信号のうちの最小電圧レベルを有する電圧信号に対応する第1基準電圧VREF1以上の値に維持することができる。発光ダイオードストリングを介して流れる電流ILEDは、従来の発光ダイオード駆動回路と異なる電流駆動回路活性化信号CD_ENがディスイネーブル状態からイネーブル状態に変化するときに信号が歪まないことがわかる。
図11は、図1の発光ダイオードシステム1000に含まれた発光ダイオード駆動回路1100のさらに他の一例を示すブロック図である。
図11の発光ダイオード駆動回路1100cは、図2の発光ダイオード駆動回路1100に電圧分配器1104及びエラー増幅器1103が追加された回路である。電圧分配器1104は抵抗RO1、RO2を含む。
図11の発光ダイオード駆動回路1100cは、図2の発光ダイオード駆動回路1100に電圧分配器1104及びエラー増幅器1103が追加された回路である。電圧分配器1104は抵抗RO1、RO2を含む。
エラー増幅器1103は、発光ダイオード駆動電圧VLED_Aに対応するフィードバック電圧とダイナミックヘッドルーム制御信号VO_DHCの差を増幅して第1増幅信号を発生し、前記第1増幅信号をパワーサプライ回路1110に提供する。
図12は、本発明の実施形態による発光ダイオード駆動回路を含むバックライトシステム1600の一例を示すブロック図である。
図12に示すように、バックライトシステム1600は、バックライトユニットBLU、バックライトユニットBLU内に備えられたパワーボード1610及び発光ダイオードアレイLEDを含む。発光ダイオードアレイLEDのそれぞれは少なくとも1つの発光ダイオードストリングを含むことができる。発光ダイオードストリングは少なくとも1つの発光ダイオードから構成される。パワーボード1610は図1に示す発光ダイオード駆動回路1100と類似の回路構成を有する発光ダイオード駆動回路1611ないし1616を含み、電流駆動回路活性化信号CD_ENの論理状態に応じて変化する電圧レベルを有するダイナミックヘッドルーム制御信号を発生し、前記ダイナミックヘッドルーム制御信号に基づいて発光ダイオード駆動電圧VLED_Aを発生する。
図12に示すように、バックライトシステム1600は、バックライトユニットBLU、バックライトユニットBLU内に備えられたパワーボード1610及び発光ダイオードアレイLEDを含む。発光ダイオードアレイLEDのそれぞれは少なくとも1つの発光ダイオードストリングを含むことができる。発光ダイオードストリングは少なくとも1つの発光ダイオードから構成される。パワーボード1610は図1に示す発光ダイオード駆動回路1100と類似の回路構成を有する発光ダイオード駆動回路1611ないし1616を含み、電流駆動回路活性化信号CD_ENの論理状態に応じて変化する電圧レベルを有するダイナミックヘッドルーム制御信号を発生し、前記ダイナミックヘッドルーム制御信号に基づいて発光ダイオード駆動電圧VLED_Aを発生する。
したがって、発光ダイオード駆動回路1611ないし1616を含むバックライトシステム1600は、発光ダイオード電流が歪まず、電流駆動回路の動作速度が速い。
図12に示すバックライトシステム1600は、エッジ形態(edge type)のLED TVのような大型ディスプレイパネルを含むディスプレイ装置に適用することができる。
図13は、本発明の実施形態による発光ダイオード駆動回路を含むバックライトシステムの他の一例を示すブロック図である。
図13に示すように、バックライトシステム1700は、発光ダイオードアレイLEDを含むバックライトユニットBLU、制御回路1720、及び制御回路1720の制御下に発光ダイオードアレイLEDを駆動する発光ダイオード駆動回路1710を含む。発光ダイオードアレイLEDのそれぞれは、少なくとも1つの発光ダイオードストリングを含むことができる。発光ダイオードストリングは、少なくとも1つの発光ダイオードから構成される。
図13に示すように、バックライトシステム1700は、発光ダイオードアレイLEDを含むバックライトユニットBLU、制御回路1720、及び制御回路1720の制御下に発光ダイオードアレイLEDを駆動する発光ダイオード駆動回路1710を含む。発光ダイオードアレイLEDのそれぞれは、少なくとも1つの発光ダイオードストリングを含むことができる。発光ダイオードストリングは、少なくとも1つの発光ダイオードから構成される。
発光ダイオード駆動回路1710は、それぞれ図1に示す発光ダイオード駆動回路1100と類似の回路構成を有し、電流駆動回路活性化信号CD_ENの論理状態に応じて変化する電圧レベルを有するダイナミックヘッドルーム制御信号を発生し、前記ダイナミックヘッドルーム制御信号に基づいて発光ダイオード駆動電圧VLED_Aを発生する。
したがって、発光ダイオード駆動回路1710を含むバックライトシステム1700は、発光ダイオード電流が歪まず、電流駆動回路の動作速度が速い。
図13に示すバックライトシステム1700は、直接形態(direct type)のLED TVのような大型ディスプレイパネルを含むディスプレイ装置に適用することができる。
図13に示すバックライトシステム1700は、直接形態(direct type)のLED TVのような大型ディスプレイパネルを含むディスプレイ装置に適用することができる。
図14は、本発明の実施形態による発光ダイオード駆動回路を含むバックライトシステムのさらに他の一例を示すブロック図である。
図14に示すように、バックライトシステム1800は、発光ダイオードアレイLEDを含むバックライトユニットBLU及びバックライトユニットBLUの外に備えられたパワーボード1820を含む。発光ダイオードアレイLEDは、少なくとも1つの発光ダイオードストリングを含むことができる。発光ダイオードストリングは、少なくとも1つの発光ダイオードから構成される。パワーボード1820は図1に示す発光ダイオード駆動回路1100と類似の回路構成を有する発光ダイオード駆動回路1821を含み、電流駆動回路活性化信号CD_ENの論理状態に応じて変化する電圧レベルを有するダイナミックヘッドルーム制御信号を発生し、前記ダイナミックヘッドルーム制御信号に基づいて発光ダイオード駆動電圧VLED_Aを発生する。
図14に示すように、バックライトシステム1800は、発光ダイオードアレイLEDを含むバックライトユニットBLU及びバックライトユニットBLUの外に備えられたパワーボード1820を含む。発光ダイオードアレイLEDは、少なくとも1つの発光ダイオードストリングを含むことができる。発光ダイオードストリングは、少なくとも1つの発光ダイオードから構成される。パワーボード1820は図1に示す発光ダイオード駆動回路1100と類似の回路構成を有する発光ダイオード駆動回路1821を含み、電流駆動回路活性化信号CD_ENの論理状態に応じて変化する電圧レベルを有するダイナミックヘッドルーム制御信号を発生し、前記ダイナミックヘッドルーム制御信号に基づいて発光ダイオード駆動電圧VLED_Aを発生する。
したがって、発光ダイオード駆動回路1821を含むバックライトシステム1800は、発光ダイオード電流が歪まなく電流駆動回路の動作速度が速い。
図14に示すバックライトシステム1800は、移動電話機、PDA(Personal Digital Assistance)、PMP(Portable Multimedia Player)などの小型ディスプレイパネルを含むディスプレイ装置に適用することができる。
上記では、主に、LCD装置に用いられるバックライト駆動回路について記述したが、本発明はLCD装置だけでなく、PDP(Plasma Display Panel)、OLED(Organic Light Emitting Diode)などの一般の表示装置に適用可能であり、照明用発光ダイオードの駆動にも適用可能である。
図15は、本発明の一実施形態による発光ダイオード駆動方法を示すフローチャートである。
図15の発光ダイオード駆動方法は次の段階を含む。
図15の発光ダイオード駆動方法は次の段階を含む。
1.発光ダイオード電流情報を含む第1制御信号及び電流駆動回路活性化信号に応答して、発光ダイオードストリングに流れる電流信号を制御する(S1)。
2.前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号をセンシングする(S2)。
3.前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号及び前記電流駆動回路活性化信号に基づいて、前記電流駆動回路活性化信号の論理状態に応じて変化する電圧レベルを有するダイナミックヘッドルーム制御信号を発生する(S3)。
4.前記ダイナミックヘッドルーム制御信号に応答して変化する発光ダイオード駆動電圧を発生する(S4)。
5.前記発光ダイオード駆動電圧を前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第2端子に提供する(S5)。
2.前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号をセンシングする(S2)。
3.前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号及び前記電流駆動回路活性化信号に基づいて、前記電流駆動回路活性化信号の論理状態に応じて変化する電圧レベルを有するダイナミックヘッドルーム制御信号を発生する(S3)。
4.前記ダイナミックヘッドルーム制御信号に応答して変化する発光ダイオード駆動電圧を発生する(S4)。
5.前記発光ダイオード駆動電圧を前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第2端子に提供する(S5)。
図16は、図15のダイナミックヘッドルーム制御信号を発生する過程を示すフローチャートである。
図16に示す発光ダイオード駆動方法のダイナミックヘッドルーム制御信号を発生する過程は次の段階を含む。
図16に示す発光ダイオード駆動方法のダイナミックヘッドルーム制御信号を発生する過程は次の段階を含む。
1.前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号の電圧レベルを検出する(S31)。
2.前記検出された電圧レベルのうちの最小電圧レベルを有する最小検出電圧信号を発生する(S32)。
3.前記最小検出電圧信号と第1基準電圧とを比較して比較出力データを発生する(S33)。
4.前記比較出力データに第1データを加えて加算出力データを発生する(S34)。
5.前記電流駆動回路活性化信号に応答して、前記比較出力データと前記加算出力データのうちの1つを選択して選択出力データを発生する(S35)。
6.前記選択出力データに対してデジタル/アナログ変換を行い、前記ダイナミックヘッドルーム制御信号を発生する(S36)。
2.前記検出された電圧レベルのうちの最小電圧レベルを有する最小検出電圧信号を発生する(S32)。
3.前記最小検出電圧信号と第1基準電圧とを比較して比較出力データを発生する(S33)。
4.前記比較出力データに第1データを加えて加算出力データを発生する(S34)。
5.前記電流駆動回路活性化信号に応答して、前記比較出力データと前記加算出力データのうちの1つを選択して選択出力データを発生する(S35)。
6.前記選択出力データに対してデジタル/アナログ変換を行い、前記ダイナミックヘッドルーム制御信号を発生する(S36)。
上記のように、本発明の実施形態による発光ダイオード駆動回路1100は、電流駆動回路活性化信号の論理状態に応じて変化する電圧レベルを有するダイナミックヘッドルーム制御信号を発生するダイナミックヘッドルームコントローラを含む。発光ダイオード駆動回路1100は、ダイナミックヘッドルーム制御信号に基づいて、発光ダイオード駆動電圧を発生する。発光ダイオード駆動回路1100を含む発光ダイオードシステム1000は、発光ダイオード駆動電圧VLED_Aにリップル(ripple)が発生しても発光ダイオードストリングに流れる電流を制御する電流駆動回路が動作するように電流駆動回路に接続された発光ダイオードストリングのノードを所定電圧以上に維持させる。よって、発光ダイオードシステム1000は、発光ダイオード電流の歪みを防止することができる。また、発光ダイオード駆動回路1100を含む発光ダイオードシステム1000は、発光ダイオード駆動回路に含まれたパワートランジスタのドレイン−ソース電圧VDSが従来の発光ダイオード駆動回路に比較して高い値を有することができる。よって、発光ダイオード駆動回路1100を含む発光ダイオードシステム1000の動作速度が速くなる。
本発明は、表示装置及び照明装置に適用可能であり、特に表示装置のバックライト装置に適用可能である。
上述では、本発明の好ましい実施形態を参照して説明したが、当該技術分野の熟練した当業者は、添付の特許請求範囲に記載された本発明の思想及び領域から逸脱しない範囲で、本発明を多様に修正及び変更させることができる。
上述では、本発明の好ましい実施形態を参照して説明したが、当該技術分野の熟練した当業者は、添付の特許請求範囲に記載された本発明の思想及び領域から逸脱しない範囲で、本発明を多様に修正及び変更させることができる。
1000 発光ダイオードシステム
1100 発光ダイオード駆動回路
1105 電流駆動回路
1110 パワーサプライ回路
1120 ダイナミックヘッドルームコントローラ
1121 レベル検出器
1122 比較器
1123 加算器
1124 選択回路
1125 デジタル/アナログ変換器
1126 補償回路
1500 発光ダイオードアレイ
1600、1700、1800 バックライトシステム
1100 発光ダイオード駆動回路
1105 電流駆動回路
1110 パワーサプライ回路
1120 ダイナミックヘッドルームコントローラ
1121 レベル検出器
1122 比較器
1123 加算器
1124 選択回路
1125 デジタル/アナログ変換器
1126 補償回路
1500 発光ダイオードアレイ
1600、1700、1800 バックライトシステム
Claims (10)
- 発光ダイオード電流情報を含む第1制御信号及び電流駆動回路活性化信号に応答して、発光ダイオードストリングに流れる電流信号を制御する電流駆動回路と、
前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号及び前記電流駆動回路活性化信号に基づいて、前記電流駆動回路活性化信号の論理状態に応じて変化する電圧レベルを有するダイナミックヘッドルーム制御信号を発生するダイナミックヘッドルームコントローラと、
前記ダイナミックヘッドルーム制御信号に応じて変化する発光ダイオード駆動電圧を発生し、前記発光ダイオード駆動電圧を前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第2端子に提供するパワーサプライ回路と、
を含むことを特徴とする発光ダイオード駆動回路。 - 前記ダイナミックヘッドルーム制御信号は、
前記電流駆動回路活性化信号がイネーブル状態のとき、第1電圧レベルを有し、前記電流駆動回路活性化信号がディスイネーブル状態のとき、前記第1電圧レベルよりも高い第2電圧レベルを有することを特徴とする請求項1に記載の発光ダイオード駆動回路。 - 前記ダイナミックヘッドルームコントローラは、
前記電流駆動回路活性化信号がディスイネーブル状態のとき、前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号の大きさを増加させ、前記電流駆動回路活性化信号がイネーブル状態のとき、前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号の大きさを前記発光ダイオードストリングの前記第1端子の電圧信号のうちの最小電圧レベルを有する電圧信号に対応する第1基準電圧以上の値に維持することを特徴とする請求項1に記載の発光ダイオード駆動回路。 - 前記電流駆動回路活性化信号がディスイネーブル状態からイネーブル状態に変化するとき、前記発光ダイオードストリングのそれぞれに流れる電流が歪まないことを特徴とする請求項3に記載の発光ダイオード駆動回路。
- 前記ダイナミックヘッドルームコントローラは、
前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号の電圧レベルを検出し、前記検出された電圧レベルのうちの最小電圧レベルを有する最小検出電圧信号を発生するレベル検出器と、
前記最小検出電圧信号と第1基準電圧とを比較し、比較出力データを発生する比較器と、
前記比較出力データに第1データを加えて加算出力データを発生する加算器と、
前記電流駆動回路活性化信号に応答して前記比較出力データと前記加算出力データのうちの1つを選択する選択回路と、
前記選択回路の出力データに対してデジタル/アナログ変換を行い、前記ダイナミックヘッドルーム制御信号を発生するデジタル/アナログ変換器と、
を含むことを特徴とする請求項1に記載の発光ダイオード駆動回路。 - 前記選択回路は、
前記電流駆動回路活性化信号がイネーブル状態のとき、前記比較出力データを出力し、前記電流駆動回路活性化信号がディスイネーブル状態のとき、前記加算出力データを出力することを特徴とする請求項5に記載の発光ダイオード駆動回路。 - 前記ダイナミックヘッドルームコントローラは、
前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号の電圧レベルを検出して前記検出された電圧レベルのうちの最小電圧レベルを有する最小検出電圧信号を発生するレベル検出器と、
前記最小検出電圧信号と第1基準電圧とを比較し、比較出力データを発生する比較器と、
前記比較出力データの周波数特性を補償する補償回路と、
前記補償回路の出力データに第1データを加えて加算出力データを発生する加算器と、
前記電流駆動回路活性化信号に応答して前記補償回路の出力データと前記加算出力データのうちの1つを選択する選択回路と、
前記選択回路の出力データに対してデジタル/アナログ変換を行い、前記ダイナミックヘッドルーム制御信号を発生するデジタル/アナログ変換器と、
を含むことを特徴とする請求項1に記載の発光ダイオード駆動回路。 - 発光ダイオード駆動電圧に応答して発光する発光ダイオードアレイと、
電流駆動回路活性化信号の論理状態に応じて変化する電圧レベルを有するダイナミックヘッドルーム制御信号を発生し、前記ダイナミックヘッドルーム制御信号に基づいて前記発光ダイオード駆動電圧を発生する発光ダイオード駆動回路と、
を含むことを特徴とする発光ダイオードシステム。 - ディスプレイパネルと、
電流駆動回路活性化信号の論理状態に応じて変化する電圧レベルを有するダイナミックヘッドルーム制御信号を発生し、前記ダイナミックヘッドルーム制御信号に基づいて発光ダイオード駆動電圧を発生するバックライト駆動回路と、
発光ダイオードストリングを含み前記発光ダイオード駆動電圧に応答して動作し、前記ディスプレイパネルに光を提供するバックライトユニットと、
を含むことを特徴とする表示装置。 - 発光ダイオード電流情報を含む第1制御信号及び電流駆動回路活性化信号に応答して発光ダイオードストリングに流れる電流信号を制御する段階と、
前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号をセンシングする段階と、
前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第1端子の電圧信号及び前記電流駆動回路活性化信号に基づいて前記電流駆動回路活性化信号の論理状態に応じて変化する電圧レベルを有するダイナミックヘッドルーム制御信号を発生する段階と、
前記ダイナミックヘッドルーム制御信号に応答して変化する発光ダイオード駆動電圧を発生する段階と、
前記発光ダイオード駆動電圧を前記発光ダイオードストリングのそれぞれの第2端子に提供する段階と、
を含むことを特徴とする発光ダイオード駆動方法。
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